Für starre Kopplungen ist es möglich, Liniengelenke zu definieren. Somit können Sie z. B. verschiedene Elemente nachgiebig koppeln.
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Die Beurteilung der Geschossverschiebung in einem Gebäude ist entscheidend, um eine akzeptable Tragleistung durch Begrenzung der Verschiebungsmenge sicherzustellen. Eine übermäßige Verschiebung kann zu einer Systeminstabilität führen und kann zu Schäden an nichttragenden Bauteilen wie Trennwänden führen. In diesem Beitrag wird das Verfahren zur Ermittlung der Stockwerksverschiebung gemäß ASCE 7-22 und dem Add-On Gebäudemodell in RFEM 6 erläutert.
Der Einsatz von Vollwandträgern ist oft eine wirtschaftliche Entscheidung beim Bau mit großen Spannweiten. Vollwandträger aus Stahl mit I-Profil haben typischerweise einen hohen Steg, sodass die Schubtragfähigkeit sowie der Abstand zwischen den Flanschen möglichst groß ist, aber einen dünnen Steg, um das Eigengewicht zu verringern. Aufgrund des großen Höhe-Dicke-Verhältnisses (h/tw können Quersteifen erforderlich sein, um den schlanken Steg auszusteifen.
Das Verständnis der Steifigkeit von Stahlverbindungen ist in der Tragwerksplanung von entscheidender Bedeutung. Häufig werden Anschlüsse dabei als streng gelenkig oder starr behandelt, was jedoch zu unwirtschaftlichen oder sogar gefährlichen Nachweisen führen kann. Erfahren Sie, wie das Add-On RFEM und Stahlanschlüsse von Dlubal Software' dabei helfen, die Steifigkeit und Momententragfähigkeit von Verbindungen nachzuweisen, und so eine sichere und wirtschaftlichere Bemessung zu gewährleisten.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in RFEM 6 bzw. RSTAB 9 Seiltragwerke modellieren und bemessen können.
Im Lastassistenten "Lagerreaktion übernehmen" steht ihnen neben "Manuell" der Objektverbindungstyp "Freie Lasten" zur Verfügung. Diese Option erspart Ihnen die manuelle Zuordnung der Lagerreaktionen zu bestimmten Knoten und Linien. Die Lagerkräfte des verbundenen Modells werden bei dieser Variante als freie Lasten angesetzt.
Den Flächengeometrietyp "Spline mit minimaler Krümmung" können Sie zur Generierung von gekrümmten Flächen auf Basis von Steuerknoten inmitten der Fläche nutzen.
Damit lassen sich beispielsweise Geländeoberflächen modellieren.
In den Ergebnisverläufen im Flächenpunkt können Sie die Netzknoten einfach in der Grafik picken, um an dieser Stelle die Detailergebnisse zu erhalten.
- Zahlreiche Komponententypen wie Fuß- und Stirnplatten, Stegwinkel, Fahnenbleche, Knotenbleche, Steifen, Vouten oder Rippen zur einfachen Eingabe typischer Verbindungssituationen
- Universell einsetzbare Basiskomponenten (z. B. Platten, Schweißnähte, Schrauben, Hilfsebenen) für die Modellierung komplexer Verbindungssituationen
- Grafische Darstellung der Verbindungsgeometrie mit dynamischer Aktualisierung während der Eingabe
- Große Auswahl an Querschnittsformen: I-Profile, U-Profile, Winkel, T-Profile, Hohlprofile, zusammengesetzte Querschnitte und dünnwandige Profile
- Bibliothek im Dlubal Center mit programmseitigen Musteranschlüssen sowie benutzerdefinierten Vorlagen
- Automatische Anpassung der Verbindungsgeometrie – auch bei nachträglicher Bearbeitung der Bauteile – aufgrund der relativen Anordnung der Komponenten zueinander